Гальваническая развязка между входом переменного тока и выходом постоянного тока?

Материнская плата ATX заземляется на блок питания ATX с помощью заземляющих проводов от 24-контактного разъема питания к блоку питания.

Имеется ли (внутри блока питания ATX) гальваническая развязка между выходом постоянного тока и входом переменного тока?

Если да, значит ли это, что заземляющие провода (между материнской платой и блоком питания) не подключены напрямую к заземляющему штырю на входе переменного тока?

Ответы (2)

Входная мощность (Северная Америка) линейная и нейтральная. На этом же разъеме находится защитное заземление.

Блок питания гальванически развязывает входную мощность от выходной (несколько напряжений с общим).

Штырь заземления соединен с металлическим корпусом из соображений безопасности (на настольных компьютерах), включая внутреннее соединение с металлическим корпусом самого блока питания.

Как правило, практически на всех настольных ПК и многих ноутбуках общая выходная мощность также связана с корпусом и контактом заземления. На некоторых ноутбуках корпус является плавающим.

Под «выходной мощностью» вы имеете в виду: заземление материнской платы?
Блок питания имеет выходы +3.3, +5, +12 (может и другие) и общий. Общий провод подключается к заземлению материнской платы, когда блок питания подключен, и обычно он также подключается к корпусу блока питания.
Спасибо за объяснение, но зачем подключать общий к шасси БП? Корпус блока питания заземлен на контакт заземления. Общим является обратный путь от материнки к БП, или нет? Заземляющая плоскость уже заземлена на корпус ПК через латунные стойки материнской платы.
Он заземлен во многих местах из соображений электромагнитной совместимости и безопасности.

Попробуйте почитать что-нибудь о классах безопасности электрооборудования.

Основная хитрость современной сетевой проводки заключается в том, что возврат рабочего заземления («нейтраль») намеренно отделен от защитного заземления. Все падения напряжения, вызванные рабочими токами, происходят в «нейтральной» проводке, по РЕ-проводникам не должно протекать постоянный ток. Таким образом, любые заземленные шасси и т. д. имеют хороший солидный потенциал земли, клеммы PE и т. д. не испытывают нагрузки от «рабочих» токов и не подвергаются непосредственной опасности из-за неисправности «рабочего заземления». Когда болт ослабляется в работающей клемме заземления, находящейся под нагрузкой, все предположительно «нейтральное» после этого неисправного соединения автоматически достигает опасного уровня напряжения. Когда болт в проводке защитного заземления ослабнет, некоторые сегменты защитного заземления останутся незащищенными. но по крайней мере они неизбежно не начинают брыкаться. Кроме того, эта топология позволяет вам почувствовать, что некоторый ток «вытекает из пары проводников под напряжением + нейтраль» = находит какой-то другой путь обратно к источнику, а это означает, что люди находятся в опасности. Это обнаружение легко выполнить с помощью «реле с катушкой с компенсацией синфазного тока», вставленной в «фазу» и «нейтраль», называемой RCCB или GFI. Общий моральный дух отсюда: все желто-зеленое надо содержать в идеальной форме, в первую очередь. вставляется в активный и нейтральный - называется RCCB или GFI. Общий моральный дух отсюда: все желто-зеленое надо содержать в идеальной форме, в первую очередь. вставляется в активный и нейтральный - называется RCCB или GFI. Общий моральный дух отсюда: все желто-зеленое надо содержать в идеальной форме, в первую очередь.

Здесь, в Европе (240 В / 50 Гц), у нас есть несколько классов электробезопасности, основанных на стандартах, наиболее важными из которых являются:

  • «класс безопасности I» = металлический корпус, подключенный к контакту PE в трехконтактной настенной розетке.
  • «класс безопасности II» = двойная изоляция, пластиковый корпус, неиспользуемый штырь PE в сетевом шнуре (шнур двухштырьковый)

В нескольких случаях (стереосистемы с питанием от SMPS, ноутбуки) я сталкивался с электрическими устройствами номинально класса II, где выходные «остатки» импульсного блока питания вызывали проблемы: шум в аналоговых аудио-межблочных соединениях, покалывание в кончиках пальцев. если вы коснулись какой-либо части корпуса (часто связанной с экранами разъемов) и т. д. - и часто помогало заземление виновного устройства на PE.

Взгляните на этот очень концептуальный эскиз:

импульсный БП, паразитные ВЧ заблокированы колпачком, остаточный переменный ток

Я имею в виду, что простое заземление вторичной обмотки все еще является компромиссом (компромиссом). Помимо остаточного тока, еще одним возможным недостатком является появление контуров заземления с сигнальными землями в сетях из нескольких устройств, связанных прямыми соединениями с общими опорными землями сигналов, особенно если используются несимметричные линии передачи (в отличие от симметричных). Чтобы жить с контурами заземления в сетях, нужны балансные входы, а чтобы избавиться от контуров заземления, нужны элементы гальванической развязки...

См. Также различия между SELV, PELV и FELV = разные стили питания электрооборудования с помощью так называемого «сверхнизкого напряжения». В сухой и, как правило, малоопасной среде все, что ниже 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока (менее 60 В постоянного тока в средах с умеренным риском), считается «довольно безопасным», вероятно, в том смысле, что это вряд ли убьет вас при случайном прикосновении. . Таким образом, вторичная обмотка блока питания ПК относится к довольно безопасной категории «сверхнизкого напряжения». Возможно, поэтому нормы электробезопасности не возражают против заземления выходной общей клеммы таких источников питания.

Стандартный стиль питания внутренних компонентов офисного/домашнего ПК — PELV. Это компромисс дизайна, сделанный много лет назад, и на сегодняшний день он все еще имеет смысл :-)